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정원의 꽃을 솎아내는 기계 02.05.2024

현대 농업에서는 식물 관리 과정의 효율성을 높이는 것을 목표로 기술 진보가 발전하고 있습니다. 수확 단계를 최적화하도록 설계된 혁신적인 Florix 꽃 솎기 기계가 이탈리아에서 선보였습니다. 이 도구에는 이동식 암이 장착되어 있어 정원의 필요에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다. 운전자는 조이스틱을 사용하여 트랙터 운전실에서 얇은 와이어를 제어하여 얇은 와이어의 속도를 조정할 수 있습니다. 이 접근 방식은 꽃을 솎아내는 과정의 효율성을 크게 높여 정원의 특정 조건은 물론 그 안에 자라는 과일의 종류와 종류에 대한 개별 조정 가능성을 제공합니다. 다양한 유형의 과일에 대해 2년 동안 Florix 기계를 테스트한 후 결과는 매우 고무적이었습니다. 몇 년 동안 Florix 기계를 사용해 온 Filiberto Montanari와 같은 농부들은 꽃을 솎아내는 데 필요한 시간과 노동력이 크게 감소했다고 보고했습니다. ...>>

고급 적외선 현미경 02.05.2024

현미경은 과학자들이 눈에 보이지 않는 구조와 과정을 탐구할 수 있도록 함으로써 과학 연구에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 다양한 현미경 방법에는 한계가 있으며, 그 중 적외선 범위를 사용할 때 해상도의 한계가 있습니다. 그러나 도쿄 대학의 일본 연구자들의 최근 성과는 미시세계 연구에 새로운 가능성을 열어주었습니다. 도쿄 대학의 과학자들은 적외선 현미경의 기능에 혁명을 일으킬 새로운 현미경을 공개했습니다. 이 첨단 장비를 사용하면 살아있는 박테리아의 내부 구조를 나노미터 규모의 놀라운 선명도로 볼 수 있습니다. 일반적으로 중적외선 현미경은 해상도가 낮다는 한계가 있지만 일본 연구진의 최신 개발은 이러한 한계를 극복했습니다. 과학자들에 따르면 개발된 현미경은 기존 현미경의 해상도보다 120배 높은 최대 30나노미터 해상도의 이미지를 생성할 수 있다고 한다. ...>>

곤충용 에어트랩 01.05.2024

농업은 경제의 핵심 부문 중 하나이며 해충 방제는 이 과정에서 필수적인 부분입니다. 심라(Shimla)의 인도 농업 연구 위원회-중앙 감자 연구소(ICAR-CPRI)의 과학자 팀은 이 문제에 대한 혁신적인 해결책, 즉 풍력으로 작동되는 곤충 공기 트랩을 생각해냈습니다. 이 장치는 실시간 곤충 개체수 데이터를 제공하여 기존 해충 방제 방법의 단점을 해결합니다. 트랩은 전적으로 풍력 에너지로 구동되므로 전력이 필요하지 않은 환경 친화적인 솔루션입니다. 독특한 디자인으로 해충과 익충을 모두 모니터링할 수 있어 모든 농업 지역의 개체군에 대한 완전한 개요를 제공합니다. "적시에 대상 해충을 평가함으로써 우리는 해충과 질병을 모두 통제하는 데 필요한 조치를 취할 수 있습니다"라고 Kapil은 말합니다. ...>>

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나노봇이 있는 에어로졸 03.08.2018

Massachusetts Institute of Technology의 과학자들은 나노봇을 포함하는 세계 최초의 에어로졸을 만들었습니다. 이 발견은 로봇의 발전을 근본적으로 바꿀 수 있습니다. 이 나노봇은 파이프의 위험한 누출 감지에서 건강 문제 진단에 이르기까지 거의 모든 작업을 수행할 수 있습니다.

에어로졸 스프레이의 각 센서는 두 부분으로 구성됩니다. 첫 번째는 콜로이드, 작은 불용성 입자 또는 분자입니다. 콜로이드는 너무 작아서 공기나 물에 영원히 떠 있을 수 있습니다. 입자 주위에서 충돌하는 입자의 힘은 중력보다 큽니다.

두 번째 부분은 그래핀과 같은 XNUMX차원 물질로 구성된 화학 검출기로 구성된 복잡한 회로입니다. 이 센서가 환경에서 특정 화학 물질을 만나면 전기 전도 능력이 향상됩니다. 이 회로에는 또한 주변의 빛을 전류로 변환할 수 있는 장치인 포토다이오드가 있습니다. 데이터와 나노봇의 메모리를 수집하는 데 필요한 에너지를 시스템에 제공합니다.

연구원들은 회로를 콜로이드에 접목하여 콜로이드에 독특한 환경을 여행할 수 있는 능력을 부여했습니다. 결합 후 과학자들은 나노봇에 스프레이 형태를 부여했습니다. 즉, 이제 스프레이할 수 있습니다. 이 전달 방법은 콜로이드 없이는 불가능합니다. 연구의 주저자인 Michael Strano는 "회로는 기판 없이는 존재할 수 없습니다. 우리는 시스템에 강도를 부여하고 봇이 흐름과 함께 이동할 수 있을 만큼 충분히 크게 만들기 위해 입자에 회로를 내장해야 했습니다."라고 말했습니다.

이 나노봇은 무엇을 위한 것입니까? 과학자들은 그것들을 사용하는 여러 가지 방법을 보여주었습니다. 예를 들어, 그들은 유독한 암모니아를 감지하는 센서를 설계하고 파이프 섹션에서 이 능력을 테스트했습니다. 그들은 한쪽 끝에서 센서를 뿌리고 다른 쪽 끝에서 거즈로 수집했습니다. 다이어그램의 정보를 분석하여 센서가 암모니아와 접촉했는지 여부를 알 수 있었습니다.

현실 세계에서 이 기술은 단순히 나노봇 에어로졸을 아래에 분사함으로써 검사관이 외부에서 전체 파이프를 검사하는 수고를 덜어줄 수 있습니다.

동일한 기술이 소화관을 여행하고 정보를 수집하여 의사에게 전달함으로써 인체의 질병을 진단하는 데 도움이 될 수 있습니다.

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